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根据柑橘溃疡病菌(Xanthomonas citri ssp. citri,Xcc)基因组的保守序列设计特异引物,通过对引物浓度、反应温度和反应时间条件优化,建立了柑橘溃疡病菌重组酶聚合酶扩增(Recombinase polymerase amplification,RPA)检测方法。该方法无需PCR仪等复杂设备,在39℃恒温反应30 min即可完成检测过程,快速简便。该检测方法与其他柑橘病原无交叉反应,特异性强;检测灵敏度是普通PCR的100倍,与实时荧光定量PCR基本一致。对71个柑橘样品进行检测,RPA检测出溃疡病阳性样品22个,与PCR、实时荧光定量PCR检测结果一致。 相似文献
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油用向日葵钾素吸收、分配和积累规律研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为进一步提高向日葵的栽培技术及钾肥肥料利用率,试验选用油用型向日葵品种S31作为供试材料,采用田间试验和室内分析化验相结合的方法,研究了向日葵各器官对钾素的吸收、分配、积累规律及施钾肥效.结果表明:向日葵茎、叶的钾素吸收量呈现出相似的"S"型增长趋势,在出苗70 d时(终花期)钾素吸收量达到最大值;花蕾的钾素吸收量呈直线上升趋势,在110 d时(成熟期)达到最大值.向日葵钾素的日积累量呈单峰曲线变化,峰值出现在终花期;OPT处理钾素吸收速率变化幅度最大,最大值为0.194 g/(株 · d);CK处理钾素吸收速率变化幅度最小,最大值为0.112 g/(株 · d).钾素在叶片中的分配以苗期最高为 52%,到成熟期时下降到9%~16%;钾素在茎中的分配终花期时达最大值61%~66%.向日葵施用钾肥增产10%,每公斤钾增产向日葵7.17 kg,施用钾肥的利用率为35.3%,每生产1 t向日葵籽粒吸收K2O 73.9 kg. 相似文献
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生物炭具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,是一种良好的保水材料。为探究沙蒿生物炭保水效果对炭化条件的响应,设置不同的炭化温度、炭化时间和升温速率3个炭化条件,对沙蒿进行无氧炭化,研究各种生物炭的吸水和保水效果。结果表明:生物炭和沙蒿的吸水率均较高,分别为4 246.6~4 803.3g·kg~(-1)和5 340.3g·kg~(-1);600℃的生物炭在去离子水中的保水能力相对较强,其拟合曲线的决定系数为0.963 4~0.986 2,且炭化60min时最大,为0.986 2,沙蒿最小,为0.938 1;在沙土中的蒸发速率分别为自然沙的0.955~0.996倍和0.996倍,600℃炭化60min时最小,炭化5min时最大。而升温速率在生物炭的吸水和保水效果中不起决定作用。因此,生物炭的保水性能主要取决于炭化温度和时间,其吸水和保水性能不具有一致性,而在去离子水和沙土中的保水性能具有一致性;600℃炭化60min的生物炭是提高沙土保水性能的最优选择。 相似文献
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【目的】本研究旨在建立黄龙病菌的重组酶聚合酶扩增(Recombinase Polymerase Amplification,RPA)快速检测体系,丰富柑橘黄龙病的高效简便检测方法。【方法】以黄龙病菌株psy62的保守基因序列设计并筛选特异性引物,经灵敏度比较和检测特异性验证,建立该病的RPA检测体系。经PCR、RPA和实时荧光PCR对87份柑橘样品的黄龙病菌检测,验证RPA检测体系的适用性。【结果】建立了黄龙病菌的RPA检测方法。(1)特异性:能特异性检测柑橘黄龙病。(2)灵敏度:RPA是PCR的100倍,与实时荧光PCR相当。(3)检测体系:只需20min,大幅提高检测效率。(4)适用性:RPA与实时荧光PCR检出率均为35.63%,比PCR的31.03%略高。【结论】建立了黄龙病菌的RPA检测方法,具有特异性强、灵敏度高、检测快速、无需特殊仪器设备和操作简便等特点,为柑橘黄龙病提供了高效简便的快速检测手段。 相似文献
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